Добавил:
Работающий инженер-строитель, сгружаю файлы времён учёбы - вдруг кому-то поможет Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.06.2025
Размер:
582.66 Кб
Скачать

3.4 Определение температурно-влажностного режима помещения

Средняя температура самой холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, tн 5хс = -26 0С, относительная влажность φ=86 % (СНиП 23-01-99* 4).

Температура внутреннего воздуха tint=210С, относительная влажность

φ=60 %.

Определим значения температур на границах конструктивных слоев ограждения и в его толще по формуле:

.

Для этого определим термическое сопротивление слоёв ограждения Ri и сопротивление теплопередаче Ro.

Термическое сопротивление слоёв:

1-й слой R1 = 0,076 м2 oС/Вт.

2-й слой R2 = 4 м2 oС/Вт

3-й слой R3 = 0,15 м2 oС/Вт.

С учетом сопротивления теплоперехода на внутренней и наружной поверхностях ограждения:

Ro=5,333м2 oС/Вт.

Температура на поверхности и в толще ограждения равна:

;

;

;

.

Строим график изменения температуры на границах конструктивных слоев ограждения и в его толще

Рис. График изменения температуры в толще ограждения

Из рисунка видно, что плоскость нулевых температур расчленяет толщу конструкции на 2 зоны и проходит через слой утеплителя. Температурные деформации испытывает наружная зона, которая находится под знакопеременным температурным воздействием. Следовательно, можно сделать вывод, что конструкция стенового ограждения удовлетворяет теплозащитным параметрам и запроектирована рационально.

3.5 Проверка соответствия конструкции ограждения комфортно-гигиеническим требованиям внутренней среды помещения

Из условия Δtф < Δtn, где Dtn=4,00С - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции.

Определим фактический температурный перепад Δtф.

Δtф = tint – τв = 21- 20 =1 0С → Δtф =1 0С < Dtn=4,00С.

Условие выполняется, конструкция ограждения удовлетворяет комфортно-гигиеническим требованиям внутренней среды в помещении.

Определение температуры точки росы td – температуры, при которой в воздушной среде с определенным паросодержанием начинает происходить конденсация пара (td = 12,94 0С при tint = 21 0С и φв = 60%).

tint = 21 0С  td = 12,94 0С

Следовательно, конденсат на внутренней поверхности конструкции ограждения не выпадет, даже в период 5 самых холодных суток.

3.6 Оценка возможности выпадения конденсата водяного пара в толще ограждения графическим способом

Определим действительную упругость водяного пара на границе слоёв по формуле:

.

Определим сопротивление паропроницанию слоёв Rп ограждения и полное сопротивление паропроницанию Rоп.

Rоп=Rвп+Rкп+Rнп=∑ Rкп=∑ δ/μ

Rвп, Rнп – пренебрегаем вследствие их малой величины.

Сопротивление паропроницанию слоёв равно:

1-й слой Rп1=0,05/0,09=0,56 м2ч Па / мг,

2-й слой Rп2=0,200/0,05=4 м2ч Па / мг,

3-й слой Rп3=0,10/0,09=1,11 м2ч Па / мг.

Полное сопротивление паропроницанию Rоп ограждения равно:

Rоп = 0,56 +4 + 1,11 = 5,67 м2ч Па / мг.

При φint = 60%, при tint = 210С,

eint = 24880,60 = 1492,8 Па

при φext = 86%, text = - 17,20С

еext = 1350,86 = 116,1 Па.

е1 = =1356,8 Па,

е2 = =185,6 Па,

е3 = =116,1 Па.

Для вычисления максимальной упругости водяного пара Е на границах слоев, определим величины х по формуле:

,

tint = 210С, text = - 17,20С, Rо = 3,08 м2ч Па / мг,

Термическое сопротивление слоёв:

1-й слой R1=0,076 м2 oС/Вт,

2-й слой R2=4 м2 oС/Вт,

3-й слой R3= 0,15 м2 oС/Вт.

Rint= = (int =8,7 Вт/м2 оС);

;

;

;

.

Определим с использованием полученных температур максимальную упругость водяного пара:

Еint = 2369 Па,

Е1 = 2268 Па,

Е2 = 284 Па,

Е3 = 260 Па.

Рис. Определение зоны конденсации влаги в ограждении графическим методом

Из рисунка видно, что график изменения упругости водяного пара “e” не пересекает график максимальной упругости водяного пара “E” и поэтому делаем вывод, что в данной конструкции стены конденсат не выпадает даже в самый холодный месяц.

Соседние файлы в папке 9ти эт жилой дом в г. Курск курсач гражд. зданий